一锅双星的接收方案主要有两种:一是用一面极轴天线和一个高频头来实现;另一种就是用一面抛物面天线两个高频头来实现。极轴天线当然是最理想的方式,但成本较高。下面介绍一面天线安装两个高频头,利用偏馈聚焦接收的原理来达到接收目的。
因为是偏馈聚焦接收,所以要求信号应足够强,或者接收天线的尺寸应足够大。目前卫星信号都非常强,所以利用1.5m以上的前馈式抛物面天线,便可实现一锅双星接收要求。现在市场上也出现了专用于一锅双星接收的馈源盘和高频头,这种双星接收的专用馈源盘,本身自带一个高频头,大圈馈源用于接收信号相对较弱的卫星,小圈馈源则用于接收信号相对较强的卫星。
如亚洲2号和亚洲3号两颗卫星相邻只有5。都是大功率卫星,就十分适合双星接收。这套夹具和高频头不但将两个高频头的角度调整到最佳位置,安装简单,而且无需再增加另外的电缆。
该产品的特别之处还在于在配套的高频头上增加了一个RCV接口。用户使用的时候,只要用一根短电缆(随产品赠送)将原来的高频头跨接在这个接口上,再把高频头另一接口和接收机连接就可以了。其工作原理十分简单,就是在这个高频头内部增加了一个0/22kHz切换开关,22kHz接口就是RCV接口,0接口在内部直接连接到高频头上,这样外部又省去了一个0/22kHz开关。
如果现在收视的是亚洲2号,只需将原高频头及馈源盘卸下,安装上专用的双星馈源,配送的高频头主收亚洲2号,然后根椐当地接收亚洲3号卫星的方位角与亚洲2号卫星的方位角的大小来决定在(面对方位角的前方)左边还是右边的小圈馈源中安装上原高频头,如果接收亚洲3号卫星的方位角比接收亚洲2号卫星的方位角小,则在左边,反之则在右边。用附带的同轴电缆把两个高频头跨接上,再把原来的同轴电缆连接到高频头的另一个接口上,调整好极化角即可实现一锅双星接收,非常方便。
如果一时买不到专用馈源盘,可在原来接收亚洲2号的双极化高频头上,自制一个双环夹具,夹具的口径比双极化高频头的直径略大,一环夹在原来接收亚洲2号卫星的高频头上;另一环夹上另一个双极化高频头接收亚洲3号,两个高频头的输出电缆接在卫星中频切换器上,再从切换器引出一根电缆到卫星数字电视接收机。因为原来亚洲2号已调试好,只要稍微调整一下新安装的高频头,也可实现一锅双星的接收。
卫星中频切换器种类繁多,其电路也各不相同,下面主要介绍常见两种切换器的基本电路。
(1)0/12V电压切换器的基本电路
0/12V电压切换器的基本电路如下图所示。切换器与卫星数字电视接收机有两路连线:一路是中频电缆,使用F型接头:另一路是12V控制线,使用RCA莲花插座。通过在卫星数字电视接收机内设定0V或12V电压,来控制微型继电器的吸合与释放,从而达到两路切换的目的。工作时,通过12V电压的开、关,可以听到切换器内有清脆的“嘀”、“嗒”声,那是继电器吸合、释放的声音,实属正常现象。
②下图就是一典型的简易型0/22kHz脉冲切换器基本电路图。其工作过程是这样的:当调谐器设置22KHz为关“时”,电路完全不工作,继电器常闭触点连通,高频头1得电工作。当22kHz设置为“开”时,脉冲信号经C1耦合到VT1,这是一级负反馈放大器。放大器的输出信号经过VD2、VD3组成的倍压检波器后,在C4上得到一个正极性的直流电压,结果使VT2饱和,继电器吸合,高频头2得电工作。电路中,R2、C2的作用是高频滤波。VD1的作用是继电器释放时的反电势吸收保护。
这种简易型电路的抗干扰肯定较差,因为从C1进入的控制信号没有经过甄别,除22kHz正常信号可以启动继电器之外,接收机的调谐器、高频头、线路放大器以及电缆线上的各种干扰信号、自激振荡、甚至950~2150MHz的卫星信号本身,都会引起电路的误动作。理想的方法是:增加低频或波形的检测功能,最好采用装有谐振检测电路的22kHz脉冲切换器,这样抗干扰性强,可靠性高。
这种切换器的优点是:中频信号和控制信号是截然分开的,互不干涉,切换可靠。两路高频头可以分别使用0/12V电压控制的双极化高频头或其他类型高频头,缺点是:要单独接一根12V控制线,当切换器离卫星数字电视接收机较远时,接线不太方便。有些简易型的卫星数字电视接收机根本没有12V电压控制功能,也就无法使用了。除了0/12V电压切换器外,还有13/18V电压切换器等,它们的工作原理基本相同,只不过其13V(或18V)电压是由卫星接收机输出给13/18V电压切换器,直接对继电器进行控制,不需要另接电压控制线。
(2)0/22kHz脉冲切换器基本电路
①0/22kHz脉冲控制的切换器的内部电路较为复杂,因而价格也昂贵,它有一个谐振检测电路,当检测到调谐器来的直流电压中叠加有22kHz脉冲信号时,就驱动继电器吸合,而不管直流电压是13V还是18V。
目前市场上流行的22kHz脉冲切换器都是简易产品,一般省去了谐振检测电路,而用较简单的波形检波方法来代替,抗干扰不佳,可靠性方面也较差。
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